Файл: Т.В. Хмеленко Строительные материалы и изделия. Программа курса и контрольные задания.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.06.2024
Просмотров: 58
Скачиваний: 0
Министерство образования Российской Федерации Государственное учреждение
Кузбасский государственный технический университет Кафедра технологии строительного производства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Программа курса и контрольные задания для студентов заочной формы обучения
специальностей 290300 "Промышленное и гражданское строительство" 060801 "Экономика и управление в строительстве"
Составитель Т.В. Хмеленко
Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры Протокол № 1 от 18.09.01
Рекомендованы к печати учебно-методической комиссией специальности 290300 Протокол № 2 от 18.09.01
Электронная копия находится в библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ
Кемерово 2002
1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными строительными материалами и изделиями, используемыми в современном промышленном и гражданском строительстве.
Задача курса – развитие умения у студентов использовать полученные знания при выборе строительных материалов в зависимости от основных физико-механических, технологических, эксплуатационных свойств и условий эксплуатации материала в конструкции, а также экономичности и доступности; при рациональной замене одного материала другим; при оценке качества материала.
В системе высшего образования дисциплина "Строительные материалы и изделия" относится к числу общепрофессиональных дисциплин, базируется на знаниях, полученных при изучении химии, физики, инженерной геологии.
Знание строительных материалов и изделий используется при изучении специальных дисциплин, таких как технологические процессы в отрасли, экономика строительства, экономика предприятия, организация производства на предприятиях отрасли, архитектура и градостроительство, современные проблемы строительной отрасли и других.
Курс "Строительные материалы и изделия" разбит на три раздела. После изучения каждого раздела курса студент выполняет контрольное задание, которое состоит из 1-2 задач и нескольких теоретических вопросов и технологической схемы. Условия задачи и теоретические вопросы студент переписывает в тетрадь, в которой выполняет контрольное задание. Выполненное контрольное задание студент подписывает, указывает свои фамилию, инициалы, шифр зачетной книжки, группу, дату выполнения и направляет на рецензирование в деканат заочного факультета.
2
ПРОГРАММА КУРСА
РАЗДЕЛ I
Введение
Значение строительных материалов, изделий и готовых конструкций. Технический прогресс и перспективы развития их производства. Значение строительных материалов в деле уменьшения материалоемкости, трудоемкости и повышения производительности труда в строительстве. Роль сборных облегченных конструкций в дальнейшей индустриализации строительства.
Ресурсы для производства строительных материалов. Вопросы охраны природы, рационального использования природных ресурсов и попутных продуктов промышленности при изготовлении строительных материалов. Развитие производства местных строительных материалов.
Роль науки в развитии материаловедения и технологии строительных материалов.
Использование достижений смежных областей знания и фундаментальных наук для научно-технического прогресса в области изготовления и применения строительных материалов и конструкций. Задачи повышения качества и долговечности строительных материалов и конструкций. Понятие о химизации строительства. Значение полимерных синтетических и других новых эффективных материалов. Необходимость мероприятий по охране труда в процессе изготовления и при применении строительных материалов.
Краткий историко-технический обзор развития строительных материалов и изделий.
Классификация строительных материалов, изделий и деталей. Понятие о стандартизации строительных материалов и изделий и об унификации изделий.
Основные свойства материалов
Понятие о работе материала и сооружений, классификация основных свойств. Зависимость свойств материалов от их строения.
Объемная масса и плотность материала, пористость. Значение характера макро- и микропористости. Прочность и деформативность материалов. Упругость и пластичность. Хрупкость и вязкость. Прочность
3
при сжатии, растяжении и изгибе. Методы определения прочности. Современные методы оценки прочности без разрушения образцов. Основные механические свойства.
Свойства материалов по отношению к действию воды. Влажность. Капиллярная диффузия. Водопоглощение. Водопроницаемость и паропроницаемость. Водостойкость и коэффициент размягчения. Влияние влажности на свойства материалов.
Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода. Теплопроводность и теплоёмкость. Зависимость теплопроводности от строения, прочности и влажности материала. Морозостойкость и способы её оценки. Огнестойкость и огнеупорность.
Химическая стойкость материалов. Понятие о зависимости химической стойкости неорганических материалов от их состава.
Природные каменные материалы
Горные породы, применяемые для получения природных каменных материалов и изделий.
Каменные материалы из изверженных пород. Важнейшие породообразующие минералы, их основные свойства. Связь между условиями образования пород и общим характером их строения; зависимость свойств материалов от состава и строения пород. Области и особенности применения материалов из изверженных пород. Материалы из осадочных пород, их основные виды. Важнейшие породообразующие минералы осадочных пород. Особенности строения осадочных пород и свойства материалов, обусловленные этими особенностями. Материалы из метаморфических пород: особенности строения, свойства и области их применения.
Основные виды материалов и изделий из природного камня, требования к ним при различных условиях применения.
Технико-экономическая эффективность использования местных каменных материалов.
Конструктивные и химические способы повышения долговечности каменных материалов в облицовках зданий и сооружений.
4
Керамические изделия
Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. Изменение свойств глин при нагревании. Понятие о физикохимических процессах, происходящих при сушке и обжиге глины. Классификация керамических изделий и краткие представления о технологии их изготовления.
Кирпич глиняный обыкновенный, пористый, дырчатый и пустотелый; пустотелые керамические камни. Крупные стеновые блоки и панели из кирпича и керамических камней для индустриального строительства. Технико-экономическая целесообразность применения укрупненных изделий по сравнению с мелкоразмерными.
Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. Санитарно-технические фаянсовые изделия. Керамические трубы. Дренажные трубофильтры.
Техническая керамика, её особенности в сырье и технологии.
Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия
Стекло и стеклянные изделия. Листовое стекло, обычное оконное, теплопоглощающее, светорассеивающее, армированное, витринное. Облицовочное стекло. Изделия из стекла: стеклопакеты, стеклопрофилит, стеклянные пустотелые блоки, стеклянные призмы и линзы, стеклянные трубы и др.
Ситаллы и шлакоситаллы. Их свойства и применение.
Изделия из плавленых горных пород и шлаков. Получение, свойства и применение.
Неорганические вяжущие вещества
Классификация вяжущих веществ. Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества. Схема твердения, основные свойства и области применения. Повышение водостойкости гипса добавками полимеров и другими методами. Известь воздушная. Сырье и принципы производства. Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Классификация гидравлических вяжущих. Понятие о гидравлической извести.
5
Портландцемент. Сырье и принципы производства цемента. Химический и минералогический состав портландцементного клинкера.
Обобщенная теория твердения цемента и других вяжущих средств. Зависимость свойств цемента от минералогического состава клинкера. Значение тонкости помола. Основные свойства цемента и требования к нему. Деление на марки.
Влияние температурных и влажностных условий среды на твердение цемента. Способы ускорения и замедления твердения. Коррозия цементного камня, причины её и меры защиты от коррозии. Области применения портландцемента.
Цементы с неорганическими добавками. Активные минеральные добавки – природные и искусственные, взаимодействие их с известью и цементом. Доменные гранулированные шлаки. Использование активных минеральных добавок и гранулированных доменных шлаков при производстве цементов. Значение использования металлургических шлаков. Пуццолановые портландцементы, их свойства и области применения. Шлаковые цементы: шлакопортландцемент и известковошлаковый. Свойства шлаковых цементов и области их применения.
Специальные виды портландцементов. Способы придания портландцементу специальных свойств. Быстротвердеющий портландцемент. Белый и цветные цементы. Гидрофобный и пластифицированный цементы. Глиноземистый цементы.
Выбор цемента для различных типов конструкций и сооружений в зависимости от эксплуатационных условий с учетом техникоэкономической эффективности.
ПЕРВОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ВАРИАНТ 1
Задачи:
1.Масса образца камня в сухом состоянии 50 г. Определить массу образца после насыщения его водой, а также плотность твердого кам-
ня, если известно, что водонасыщение по объему равно 18 %, пористость камня 25 % и плотность 1800 кг/м3.
2.Сколько получится известкового теста, содержащего 50 % воды, из 2 т извести-кипелки, имеющей активность 85 %?
6
Вопросы:
1.Каковы основные показатели дальнейшего улучшения производства строительных материалов?
2.Как меняются свойства строительных материалов (с примером) под воздействием атмосферных факторов?
3.Какие материалы называют огнеупорными? Область применения огнеупорных материалов.
4.Какие добавки вводятся в глины при изготовлении керамических изделий и каково их назначение?
5.В чем существенное отличие производства глиняного кирпича способом пластического формования и полусухого прессования?
6.Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества, их свойства? В чем основное отличие каустического магнезита от каустического доломита?
7.Что такое глиноземистый цемент? Каков его химический состав
икакие основные химические реакции протекают при твердении цементного теста?
ВАРИАНТ 2
Задачи:
1.Определить пористость горной породы, если известно, что её
водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по массе, а плотность твердого вещества равна 2,6 г/см3.
2.Определить пористость цементного камня при водоцементном
отношении В/Ц = 0,6, если химически связанная вода составляет 16 % от массы цемента, плотность которого 3,1 г/см3.
Вопросы:
1.Охарактеризуйте технические свойства горных пород осадочного происхождения, применяемых в строительстве.
2.Перечислите имеющиеся разновидности красного кирпича, укажите основные требования к сырью для его производства.
3.Каковы состав и структура металлургических шлаков? Как получают и какими свойствами обладают штучные шлаковые изделия?
4.В каком виде и для каких целей применяют воздушную известь
истроительный гипс в промышленности строительных материалов?
5.Какое сырьё применяют для производства портландцемента и по каким схемам технологического процесса получают этот материал?
7
ВАРИАНТ 3
Задачи:
1.Камневидный материал в виде образца кубической формы, ребро которого равно 6,5 см, в воздушно-сухом состоянии имеет массу 495 г. Определить коэффициент теплопроводности (ориентировочный)
ивозможное наименование материала.
2.Определить пористость цементного камня по В/Ц = 0,62, если
химически связанная вода составляет 21,0 % от массы цемента, плотность которого 3,1 г/см3.
Вопросы:
1.Каковы основные показатели дальнейшего увеличения производства полимеров и пластмасс в нашей стране?
2.Как изменяются свойства строительных материалов по мере их увлажнения? Приведите примеры.
3.Наличие каких минералов в составе камня придает ему прочность при ударном воздействии нагрузки?
4.Как образовались глины в природе и каковы их основные минеральные компоненты?
5.Что такое термозит, каковы его свойства и для каких целей применяется в строительстве?
ВАРИАНТ 4
Задачи:
1.Масса образца камня в сухом состоянии 76 г. После насыщения образца водой его масса увеличилась до 79 г. Определить плотность и
пористость камня, если водопоглощение по объему его составляет 8,2 %, а плотность твердого вещества равна 2,68 г/см3.
2.Определить выход сухой извести-кипелки из 20 т известняка, содержащего 6 % глинистых примесей.
Вопросы:
1.Тенденции развития производства строительных материалов в
России.
2.Приведите примеры гидравлических добавок и укажите их назначение.
3.В каком виде и для каких целей применяют гидравлическую известь и высокопрочный гипс в строительстве и промышленности строительных материалов?
8
4.Что служит сырьем и какова технология производства портландцемента (мокрый способ)?
5.Какое влияние оказывает окружающая среда на твердение портландцементного теста и как ускорить процесс твердения искусственным способом?
ВАРИАНТ 5
Задачи:
1.Сухой образец известняка при испытании на сопротивление сжатию разрушился при показании манометра 1000 атм (100 МПа). Определить предел прочности при сжатии образца в насыщенном водой состоянии, если известно, что коэффициент размягчения равен 0,6,
аплощадь образца в 2 раза больше площади поршня гидравлического пресса.
2.Определить расход глины по массе и объему, необходимый для
изготовления 1000 шт. красного обыкновенного кирпича при следующих данных: плотность кирпича 1750 кг/м3, плотность сырой глины 1650 кг/м3, влажность глины 13 %. При обжиге сырца в печи потери при прокаливании составляют 8,5 % от массы сухой глины.
Вопросы:
1.Развитие индустриального строительства в нашей стране и роль железобетона и других сборных конструкций.
2.Выпишите в таблицу главнейшие изверженные (глубинные) породы, укажите их плотность, предел прочности при сжатии, минералогический состав и область применения в строительстве.
3.Как образовались глины в природе и каковы их основные свой-
ства?
4.Опишите способ изготовления облицовочных керамических
плиток.
5.Что такое глиноземистый цемент, какими свойствами он обладает и где применяется в строительстве?
ВАРИАНТ 6
Задачи:
1. Определить плотность каменного образца правильной формы, если на воздухе его масса равна 80 г. Масса образца, покрытого парафином, равна 80,75 г. При взвешивании парафинового образца в воде получили 39 г. Плотность парафина принять равной 0,93 г/см3.